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公开(公告)号:CN114934977B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202210232918.3
申请日:2022-03-09
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司 , 西南交通大学
IPC: F16F15/03
Abstract: 本发明提供一种基于电磁作动器的主动式准零刚度隔振器,涉及工程结构减振隔振技术领域。该方案包括包括弹簧套筒、连接筒和电磁作动器,所述电磁作动器通过所述连接筒与所述弹簧套筒固定连接,所述弹簧套筒内设置有滑块,所述滑块与所述弹簧套筒内壁之间连接有多个斜置弹簧,电磁作动器的电磁作动器动子端部固定设置有中间稳定杆,所述中间稳定杆外壁上位于所述滑块与所述盖板之间设置有轴向弹簧。该发明通过设置可以主动调节的电磁作动器,充分利用准零刚度技术和主动控制所具有的优势使本装置在整个频段上都具有优秀的隔振效果,振动从隔振对象传递到被隔振对象上时,利用主动控制技术手段,通过电磁式作动器对隔振对象的振动进行主动控制。
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公开(公告)号:CN119249731A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411343005.4
申请日:2024-09-25
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟轨道仿真的高铁扣件预配置方法,包括:S1,采集待精调线路的轨道板上的全要素点云;S2,使用滤波算法对全要素点云进行噪声祛除和数据清洗;S3,目标区域分割;S4,承轨台点云位姿表征:承轨台点云结构细分;承轨台点云姿态提取;承轨台点云中心位置提取;S5,虚拟轨道环境建立;S6,轨道模拟精调:计算目标单元区段的TQI值;模拟精调原则;判断TQI值是否符合验收指标并输出模拟精调方案;建立LP模型;非线性优化模拟精调方案内总调整量的改变量Z;S7,将模拟精调方案转换为扣配件预配置方案。本发明的方法缩短了高速铁路施工周期,降低了铺设成本,提高了施工质量安全。
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公开(公告)号:CN119066747A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411130839.7
申请日:2024-08-16
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于参数化信息的钢筋BIM模型向工程建造传递方法,包括:遍历BIM模型结构树,获取钢筋模型,提取最末级子节点中各钢筋的UDF数据;对每个钢筋的UDF数据进行解析,获取并遍历钢筋中心线C1中的点,获取任意点的坐标并计算其切向量和凸度;利用解析结果计算每个钢筋的标识码h,将未被标记且哈希值h第一次出现的钢筋标记为Reference,再将与其哈希值相同且未被标记钢筋标记为Instance;计算Reference钢筋和该钢筋的各个Instance钢筋之间的偏移矩阵,所述偏移矩阵包括旋转矩阵和计算平移向量;将得到的各钢筋的数据和直接从UDF中读取的Parameter输出为XML格式。
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公开(公告)号:CN118761162B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411247345.7
申请日:2024-09-06
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于铁路工程技术领域,特别是涉及一种铁道车辆车下有源设备激励力识别方法,包括以下步骤:建立铁道车辆车体弹性振动与车下有源设备垂向耦合动力学模型;获取铁道车辆车体弹性振动的振型函数;通过监测车体垂向振动位移获取车体模态坐标;获取车体模态质量、模态频率、模态阻尼、模态刚度;建立车体模态运动方程;建立系统的连续时间状态空间方程和观测方程;建立系统的离散状态空间方程和观测方程;执行基于卡尔曼滤波的铁道车辆车体模态力识别算法;确定模态阶数;确定车体的二系悬挂支撑力;识别铁道车辆车下有源设备激励力。本发明能够提高识别精度,识别结果更加准确,可为设备减振设计、振动主动控制、故障诊断等应用提供支撑。
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公开(公告)号:CN118960545A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411026812.3
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
Inventor: 胡锦民 , 谭兆 , 张云龙 , 石德斌 , 齐春雨 , 张冠军 , 何义磊 , 陈旭升 , 孙博文 , 刘晨 , 杨承午 , 赵梦杰 , 刘成 , 梁永 , 洪江华 , 杨云洋 , 魏好 , 杨双旗 , 秦守鹏 , 谷洪业 , 薛骐 , 王磊 , 房博乐 , 张宇 , 杜杰 , 王杰
Abstract: 本发明公开了一种适用于轨道交通的边缘计算北斗变形监测方法及系统,通过前端自组网,构建稳定、低时延、高精度的卫星数据传输网络,克服了常规北斗监测数据安全性不高、数据传输不稳定、运营成本高等劣势;做到了流量的本地化处理,充分利用了硬件资源,降低了项目成本;针对铁路带状特征的监测点位长间距分布,自动化判断基线长度和纬度阈值,自主选择双差观测方程和无电离层组合观测方程的数学模型;利用北斗动态差分定位及加速度计融合方式,通过加速度递归滤波算法,重构GNSS位移进行自适应抗差滤波处理获得高于常规北斗监测的精度;利用实时监测与事后准实时静态监测的方案,解决了实时报警、查看及结构体长时间蠕变状态分析的需求。
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公开(公告)号:CN114200008B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202111515238.4
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
Abstract: 本发明属于工程无损检测技术领域,公开了铁路轨道板结构内部病害车载无损检测系统及方法,包括非接触声发射阵列检测系统布置,电磁冲击锤激发信号,声发射多通道主机进行数据采集,小车移动、信号再次激发、数据再采集,数据合成,数据成像,缺陷差异分析,成果输出。本发明从轨道板上方进行阵列检测,能够无损地检测轨道板内病害情况,识别轨道板内病害位置、深度及砂浆脱空情况;传感器阵列以非接触方式与轨道板保持恒距,便于移动检测,传感器阵列具有扩展性,可根据检测精度要求增加减少传感器数量,同时以轨道电动车为载体、多通道主机接收数据,采集效率高。
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公开(公告)号:CN118531666B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410970043.6
申请日:2024-07-19
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司 , 西北工业大学重庆科创中心
Inventor: 姜博龙 , 赵斗 , 胡叙洪 , 李爱东 , 张舵 , 王然 , 杨涛 , 郑钰胜 , 罗洪春 , 胡文林 , 谭新宇 , 陈江雪 , 何宾 , 王少林 , 宋哲男 , 刘冀钊 , 齐春雨 , 谭大正 , 刘志雄 , 叶少敏 , 刘鹏
Abstract: 本发明公开了一种摩擦发电及俘能的动力吸振器及浮置板轨道,所述动力吸振器包括:密封的壳体及安装在壳体内的吸振器,所述壳体包括由下至上依次设置的底座、圆筒壁和上盖,底座、圆筒壁和上盖的横截面均为圆形;在底座和上盖的两侧靠近边缘处都各设有一个螺孔,两根螺纹杆分别穿过底座和上盖两侧的螺孔竖直安装在壳体上;在壳体内部中央竖直安装有导滑杆;所述吸振器包括上电极、下电极、中间电极、摩擦内层、摩擦外层、上弹簧、下弹簧和垫高环;所述浮置板轨道包括混凝土层、浮置板道床、钢轨、扣件以及所述的动力吸振器,动力吸振器设置在所述钢轨下面的浮置板道床内,沿铁路线延伸方向间隔设置,动力吸振器的底座安装在混凝土层上。
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公开(公告)号:CN118607076A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411067701.7
申请日:2024-08-06
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种层状岩土体滑坡多排预应力锚索桩计算方法,包括:S1,通过桩身节点划分对预应力锚索桩的桩身进行离散化、S2,根据桩身节点所在地基层的类型,计算桩身节点i处的地基系数、S3,确定多排预应力锚索的数量及参数、S4,通过确定滑坡推力的荷载分布#imgabs0#进而得到桩身节点i处的外荷载#imgabs1#、S5,建立层状岩土体滑坡中预应力锚索桩的内力及变形分析模型、S6,建立桩身悬臂段和嵌固段上任一节处的全桩统一差分控制方程、S7,补充边界条件,建立全桩矩阵式线性方程组并求解。本发明的方法针对现有技术的不足,基于中心差分格式提出桩身悬臂段、嵌固段变形统一矩阵运算式,弥补了现有方法在层状岩体、土体地质条件下无法精确计算的不足。
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公开(公告)号:CN118484867A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410909812.1
申请日:2024-07-09
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铁路路基边坡面的BIM设计方法,具体包括以下步骤:S1,在BIM软件中处理设计数据;S2,生成特征点;S3,确定虚拟终点边坡线;S4,使用和生成边坡面三角网;S5,确定交点;S6,生成最终边坡面三角网;S7,划分特征段;S8,循环计算至模型输出。利用本方法构建的铁路路基边坡面沿路肩线的前进方向生长,很好地适应了铁路路基边坡面长、大、条带状的特点,所构建的边坡面三角网格以计算线与面交点的方式计算边坡面在各个加密点位置与地形的交点,计算简单,运算效率高。
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公开(公告)号:CN118133413B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410560530.5
申请日:2024-05-08
Applicant: 中国铁路设计集团有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于铁路交通振动控制技术领域,涉及一种针对铁路交通引发地表振动的全频段振动控制方法,首先明确振动敏感区域的地层参数和振动控制点的具体位置,随后对钢弹簧浮置板轨道的具体参数进行设计,之后计算列车在钢弹簧浮置板轨道上运行情况下的振动源强荷载,同时利用有限元分析软件建立三维道床‑隧道‑地层耦合模型,计算振动控制点的振动加速度响应确定振动放大频段,根据振动放大频段采用平面波展开法对周期性群桩结构的桩长、结构形式、几何参数等进行优选设计,实现对振动控制点的振动加速度响应进行全频段控制的目的,填补了目前工程领域在振动控制设计中的协同轨道减振和周期性群桩隔振的地表振动全频段控制设计方法的空白。
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